При реализации этих ранее неразрешимых задач мы переходим от традиционных систем водяного пожаротушения к системе управляемого пожаротушения, которая осуществляет процесс тушения, реализуя оптимальные алгоритмы функционирования на основе анализа характера развития пожара.
Основой для технического воплощения таких решений является спринклерный ороситель с принудительным пуском, который, реализуя функции традиционных оросителей, дополнительно обладает инициирующим устройством для управляемого пуска.
Идея принудительного пуска спринклерных оросителей имеет давнюю историю и различные технические воплощения, построенные на одном принципе -обеспечение локального разогрева термочувствительного элемента спринклера для его активации. Среди основных применяемых решений можно отметить различные виды электронагревательных контактных элементов (нити накаливания, резисторные элементы), фотоустройства с высоким тепловыделением, газогенераторные элементы.
Несмотря на кажущуюся простоту самого принципа принудительной термической активации спринклерного оросителя, техническое воплощение реального устройства – достаточно сложная задача. В настоящее время на российском рынке подобная техника представлена производителями – ГК «Гефест», ООО «Горпожбезопасность» и ЗАО «ПОСПЕЦАВТОМАТИКА», из зарубежных аналогов можно упомянуть спринклеры фирмы CPF IndustrialsS.p.A. Оросители «Аква-Гефест» производства ООО «Гефест» имеют в качестве термопобудительного элемента электрорезистор, который размещен непосредственно на терморазрушающейся колбе оросителя[21-22].Электрорезистор нагревается при протекании пускового тока, что приводит к разрушению колбы и открытию выходного отверстия спринклера. Также возможен вариант работы оросителя, при котором разрушение термоколбы происходит при воздействии тепла от пожара. Принудительный пуск оросителя «СТАРТ-1» производства ЗАО «ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА», срабатывает путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода[23].
Для создания полноценных систем пожаротушения необходимо иметь возможность не только принудительно вскрыть спринклер, но и проконтролировать факт вскрытия. Как следствие, возможен выпуск варианта спринклера только с контролем срабатывания, без принудительного пуска, что может быть использовано для создания адресных спринклерных установок. Такие установки позволяют создать системы динамического управления противопожарной защитой и эвакуацией, алгоритм функционирования которых меняется в зависимости от направления и скорости распространения пожара.
Очевидно, что при использовании подобных систем эффективность тушения значительно повышается, в связи с чем их целесообразно применять.
Дистанционный пуск рекомендуется применять для создания водяных завес. Разумеется, пусковой пульт, находящийся в месте расположения оросителей, должен быть защищен от несанкционированного доступа. Во всех остальных случаях основным режимом пуска является автоматический.
Эффективность системы с использованием управляемых оросителей в существенной степени зависит от правильно выбранной системы управления. Широко применяемые сейчас технические средства управления имеют ограниченные возможности, как по контролю пусковых цепей, так и по программированию реализации большого количества сценариев управления. Однако в последнее время и в этой области наблюдается значительный прогресс.